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NVP在全息聚合物分散液晶光栅中的反应动力学研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为了提高全息聚合物分散液晶(简称HPDIC)光栅的衍射效率并得到良好的光栅表面形貌,在制备光栅的反应体系中添加了具有吡咯烷酮结构的单官能度小分子NVP,并进一步阐述了NVP对HPDLC光栅在反应动力学方面的影响.分析表明,NVP的添加显著增加了预聚单体的聚合速率,并且能使原本被困在聚合物网络当中的双键继续发生反应,从而大大提高了反应体系的双键转化率;另外,NVP的添加使得光栅的相分离更加彻底,在获得良好的表面形貌的同时也增大了光栅的折射率调制度,从而提高了HPDLC光栅的衍射效率.总之,在添加了NVP之后,体系的聚合速率和预聚单体的反应度都大大提高,从而使得光栅的表面形貌和衍射效率也得到较大的改善和提高,衍射效率提高到96.36%. 相似文献
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基于聚合物分散液晶全息光栅的可调增益均衡器 总被引:3,自引:4,他引:3
从理论和实验两方面分析研究了聚合物分散液晶全息光栅在632.8 nm光波的入射下的衍射谱特性和电压可调特性,实验结果与耦合波理论的计算结果具有很好的一致性,从实验上验证了用耦合波理论来描述聚合物分散液晶全息光栅的衍射特性是恰当的.并且提出了利用聚合物分散液晶全息光栅对掺饵光纤放大器增益谱进行平坦化的方法,利用聚合物分散液晶全息光栅的电压可调特性可实现动态增益均衡.运用该方法,可使掺饵光纤放大器在C波段1530~1560 nm内,温度在0℃~65℃范围内变化,掺饵光纤放大器自发辐射谱的不平坦度从3.3 dB降到0.2 dBp-p(峰-峰值). 相似文献
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新型聚合物分散液晶相位光栅的制备 总被引:5,自引:5,他引:5
把具有光敏特性的预聚物与向列相液晶按一定比例混合 ,注入表面经过取向处理的液晶盒中。以紫外灯为光源 ,通过光掩膜法 ,使混合物在光场的引发下发生相分离 ,形成液晶 /聚合物相位光栅。由于相分离后液晶在取向膜的作用下沿液晶盒面方向旋转 180° ,克服了传统液晶光栅器件对入射光偏振方向的依赖 ,提高了光的有效利用率。采用光学显微镜和He Ne激光器进行测试 ,结果表明所制样品具有较好的栅结构 ,其衍射效率不受入射光偏振方向的影响且具有电场可调性。该光栅制作方法简便 ,驱动电压低 ,在光通信器件、衍射光学、投影显示、光开关等领域有广泛的应用前景 相似文献
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聚合物分散液晶光栅的衍射特性的研究 总被引:5,自引:4,他引:5
报道了一种由聚合物分散液晶膜与具有周期性条状电极结构板结合的新型光栅器件,借助于聚合物分散液晶膜的电光特性,这种栅对入射光的散射或衍射取决于对其施加的电压,即它是电场可调的,实验结果显示出当驱动电压超过器件器件阈值电压时,衍射光的强度和衍射斑的可见级次被电场调制,而且它能入射光的线性偏振态变为椭圆偏振态。 相似文献
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电控聚合物分散液晶变焦全息透镜制作 总被引:4,自引:1,他引:4
介绍了相位型全息聚合物分散液晶(PDLC)材料全息透镜,在电场作用下液晶微滴折射率逐渐与聚合物折射率匹配,实现透镜电控变焦。研究了微米尺寸和纳米尺寸液晶微滴聚合物分散液晶材料配方特性和微观结构。采用优化纳米尺寸材料配方制作5~6μm聚合物分散液晶盒,采用离轴式平面波和球面波干涉全息写入光路,成功制作电控变焦聚合物分散液晶全息透镜样品。该透镜样品焦距为20 mm,能够正一级衍射放大成像。实现“0”,“1”变焦的驱动电压阈值为60 V。并进一步提出了基于聚合物分散液晶电控变焦元件集成叠加技术实现电控变焦光学成像系统的技术思路。 相似文献
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聚合物弥散液晶材料在1550nm的电光特性研究 总被引:2,自引:0,他引:2
实验研究了不同配方及工艺条件下,聚合物弥散液晶(PDLC)材料在1550nm处的电控光透射特性。由此筛选合适的配方和工艺,研制了聚合物弥散液晶电控可调光衰减器样品。实验说明,在1550nm工作点,50%左右合适的液晶含量的聚合物弥散液晶样品能够获得更好的电控光学性能。采用配方质量比ω(DHPA):ω(E7):ω(RB):ω(NVP):ω(NPG)=100:100:3:2:1.5的配方,制作在1550nm工作的聚合物弥散液晶光衰减器样品。经检测,输入光源为1550mm,223μW时,器件插入损耗为2.3dB,衰减调节范围为13dB,线性工作区域为20~70V。 相似文献
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聚合物分散液晶增强散射的理想模型 总被引:7,自引:0,他引:7
介绍聚合物分散液晶技术新进展,应用光学原理对液晶微滴增强散射问题进行研究,提出液晶微滴最佳间距判据,液晶微滴间隔处聚合物材料光学厚度满足增反膜条件;提出液晶微滴最佳直径判据,液晶微滴直径满足双折射相消干涉条件;提出聚合物与液晶最佳配比的计算方法,应用晶体学原子堆积致密度知识给出最佳配比的计算结果.建立一种聚合物分散液晶增强散射的理想模型,进而从更基本的光学原理出发对异常散射理论模拟计算和实验上确定的液晶微滴最佳直径和聚合物与液晶最佳配比问题给出十分简单明确的理论解释. 相似文献
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A new diffraction grating mode has been proposed. This grating is formed by applying of a spatially periodic electric field to a polymer network stabilized uniformly aligned liquid crystal layer. Due to the electro-optic properties of the polymer network stabilized liquid crystal layer, the grating type is electrically adjustable, i.e. it presents amplitude, phase or amplitude-phase type depending on the applied voltages. Experimental results show that the number of visible diffraction orders can be adjusted easily, and even be closed at the same time. The detail fabrication process and experimental results will be presented. 相似文献
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《Chinese Journal of Lasers》1999,(4)
Introduction Duetoanisotropicopticalandelectricalproperties,theopticalpropertiesofliquidcrystalscanbeadjustedbyelectricfield,andthusthediffractiongratingfabricatedusingliquidcrystalscanbeadjustablebyelectricfield.Suchdeviceshavepotentialapplications… 相似文献